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微波催化转化NO及微波效应的研究

摘要第4-7页
abstract第7-11页
第1章 绪论第16-33页
    1.1 氮氧化物的脱除分析第16-25页
        1.1.1 氮氧化物的来源与危害第16-17页
        1.1.2 氮氧化物的治理技术第17-19页
        1.1.3 氮氧化物的直接催化分解研究现状第19-25页
    1.2 微波化学第25-30页
        1.2.1 微波在催化反应中的应用研究进展第25-28页
        1.2.2 微波应用于脱除氮氧化物的研究进展第28-29页
        1.2.3 微波效应的研究进展第29-30页
    1.3 研究的目的、意义及研究内容第30-33页
        1.3.1 研究目的、意义第30-31页
        1.3.2 研究内容第31-33页
第2章 Mn_2O_3催化剂微波催化AC选择还原NO性能研究第33-46页
    2.1 前言第33-34页
    2.2 实验部分第34-37页
        2.2.1 实验试剂与仪器第34页
        2.2.2 催化剂的制备第34-35页
        2.2.3 催化剂的表征第35页
        2.2.4 催化剂活性评价第35-37页
            2.2.4.1 微波催化反应器装置第35-36页
            2.2.4.2 常规加热反应器装置第36-37页
            2.2.4.3 催化剂活性评价第37页
    2.3 结果与讨论第37-45页
        2.3.1 催化剂表征结果分析第37-38页
        2.3.2 催化剂在微波模式下的升温性能第38-39页
        2.3.3 不同反应模式下反应温度的影响第39-40页
        2.3.4 微波反应模式下Mn_2O_3负载量的影响第40-41页
        2.3.5 不同反应模式下出口尾气温度的对比第41-42页
        2.3.6 微波反应模式下微波输入功率的影响第42页
        2.3.7 微波反应模式下进气中氧气浓度的影响第42-43页
        2.3.8 微波反应模式下反应时间的影响第43-44页
        2.3.9 微波催化还原NO的可能反应机理第44-45页
    2.4 小结第45-46页
第3章 Cu-ZSM-5 基微波催化剂微波催化直接分解NO性能研究第46-60页
    3.1 前言第46-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 实验试剂与仪器第47页
        3.2.2 催化剂的制备第47-48页
        3.2.3 催化剂的表征第48页
        3.2.4 催化剂活性评价第48页
    3.3 结果与讨论第48-59页
        3.3.1 催化剂表征结果分析第48-51页
        3.3.2 催化剂在微波模式下的升温性能第51-52页
        3.3.3 不同反应模式下反应温度的影响第52-54页
        3.3.4 微波反应模式下MeO_x-Cu-ZSM-5 中MeO_x含量的影响第54页
        3.3.5 不同反应模式下出口尾气温度的对比第54-55页
        3.3.6 不同反应模式下进气中氧气浓度的影响第55-56页
        3.3.7 不同反应模式下进气中水蒸气的影响第56-57页
        3.3.8 微波辐照下的微波催化效应第57-59页
    3.4 小结第59-60页
第4章 MeO_x-Al_2O_3微波催化剂微波催化直接分解NO性能研究第60-71页
    4.1 前言第60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 实验试剂与仪器第60-61页
        4.2.2 催化剂的制备第61页
        4.2.3 催化剂活性评价第61页
    4.3 结果与讨论第61-70页
        4.3.1 催化剂在微波模式下的升温性能第61-63页
        4.3.2 不同反应模式下反应温度的影响第63-65页
        4.3.3 微波反应模式下MeO_x (Me=Cu,Mn)负载量的影响第65-66页
        4.3.4 微波反应模式下微波输入功率的影响第66-67页
        4.3.5 不同反应模式下出口尾气温度的对比第67页
        4.3.6 微波反应模式下进气中氧气浓度的影响第67-70页
    4.4 小结第70-71页
第5章 钙钛矿混合氧化物基催化剂微波催化直接分解NO性能研究第71-101页
    5.1 前言第71页
    5.2 实验部分第71-73页
        5.2.1 实验试剂与仪器第71-72页
        5.2.2 催化剂的制备第72页
        5.2.3 催化剂的表征第72页
        5.2.4 催化剂活性评价第72-73页
    5.3 结果与讨论第73-99页
        5.3.1 BaMn_xMg_(1-x)O_3微波催化剂微波催化直接分解NO性能研究第73-80页
            5.3.1.1 催化剂表征结果分析第73-74页
            5.3.1.2 催化剂在微波模式下的升温性能第74页
            5.3.1.3 不同反应模式下反应温度的影响第74-76页
            5.3.1.4 微波反应模式下进气中氧气浓度的影响第76-78页
            5.3.1.5 微波反应模式下催化剂的稳定性第78-79页
            5.3.1.6 微波辐照下的微波催化效应第79-80页
        5.3.2 BaBO_3 (B=Mn,Co,Fe)微波催化剂微波催化直接分解NO性能研究第80-89页
            5.3.2.1 催化剂表征结果分析第80-82页
            5.3.2.2 催化剂在微波模式下的升温性能第82-83页
            5.3.2.3 不同反应模式下反应温度的影响第83-85页
            5.3.2.4 不同反应模式下进气中氧气浓度的影响第85-87页
            5.3.2.5 微波反应模式下进气中水蒸气的影响第87页
            5.3.2.6 讨论第87-89页
        5.3.3 Ba_(0.8)A_(0.2)MnO_3 (A=Ca, K, La)微波催化剂微波催化直接分解NO性能研究第89-99页
            5.3.3.1 催化剂表征结果分析第89-92页
            5.3.3.2 催化剂在微波模式下的升温性能第92页
            5.3.3.3 不同反应模式下反应温度的影响第92-94页
            5.3.3.4 不同反应模式下进气中氧气浓度的影响第94-97页
            5.3.3.5 微波反应模式下进气中水蒸气的影响第97-98页
            5.3.3.6 讨论第98-99页
    5.4 小结第99-101页
第6章 微波效应的研究第101-111页
    6.1 前言第101-102页
    6.2 实验部分第102-103页
        6.2.1 实验试剂与仪器第102页
        6.2.2 催化剂的制备第102页
        6.2.3 催化剂活性评价第102-103页
    6.3 结果与讨论第103-109页
        6.3.1“热点”假设的讨论第103-105页
        6.3.2 微波催化效应第105-108页
        6.3.3 微波选择效应第108-109页
    6.4 小结第109-111页
第7章 微波加速化学反应的本质第111-122页
    7.1 前言第111页
    7.2 实验部分第111-112页
        7.2.1 实验试剂与仪器第111-112页
        7.2.2 催化剂的制备第112页
        7.2.3 催化剂活性评价第112页
    7.3 结果与讨论第112-121页
        7.3.1 微波辐照是加速化学反应的新动力第112-118页
        7.3.2 微波电磁波与物质分子作用的模型第118-121页
    7.4 小结第121-122页
第8章 结论与展望第122-126页
    8.1 结论第122-124页
    8.2 创新点第124-125页
    8.3 展望第125-126页
参考文献第126-138页
致谢第138-139页
攻读博士期间撰写和发表的论文和专利第139-140页

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